该案例介绍了一个正弦光栅的仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 hTmJ
~m'J 9}Ge@a<j 1. 建模任务 !!w(`kmn1
4;eD}g
5fYWuc9}z 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 gyhy0 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =K}T; c
q03+FLEfC 2. 建模任务:正弦光栅 q?@* >y(loMl x-z方向(截面视图) tmoaa!yRnT 8=zREt<Se
Wh~,?}laj 光栅参数: iyXd"O 周期:0.908um ]'w5s dP 高度:1.15um %b2Hm9r+ (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) B<n[yiJ}
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3. 建模任务 xEeHQ7J
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 !hHX8TD^J
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 aAG']y
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4. 光滑结构的分析 t%0c$c
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hw*u. 46
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% }pnp._j
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5. 增加一个粗糙表面 /e*fsQ>M:
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c_?^:xs:d VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (n7{?`Yid 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 |]k,0Y3v cMnN} '
FQ`1c[M@
)N607 Fa- PHY!yc-LjV @)vQ>R\k< 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
NGkxg: 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
lSO$Q]!9 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
w-xigm>{Z f?ibyoXL
M X7Ix{ yWE\)]9 6. 对衍射级次效率的影响 '}B"071)< 23`salLclG MPy><J 粗糙度参数:
hvNK"^\p 最小特征尺寸:20nm
u/-EVCHr
y 总的调制高度:200nm
Y4swMN8Bq 高度轮廓
UnYb}rF#% ,Z _@]D@
$p&eS_f aR('u:@jHi (_CvN=A 效率
3 H5
T!>h Pg 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
vCSC: " zD9R4\X. O!XSU, 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
sPeTW*HeR 总调制高度:400nm 高度轮廓
Dm8fcD Az8ZA ~Op=
ITTEUw~+o "` cP V){] 效率
3o/f, }_ VwZ~ntk
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 un -h%-e| ID!S}D 粗糙度参数: Zv=pS
(9 最小特征尺寸:40nm D1 v0`od' 总调制高度:200nm J5HK1 高度轮廓 [u2t1^#Ol
9#&H'mG
`BG>%#
X;GU#8W
效率 2;s[ m3
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q/ 54=8*h0
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]4c+{
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'VCuMCV
粗糙度参数: Q1x&Zm1v
最小特征尺寸:40nm 9X;*GC;d
全高度调制:400nm J`GL_@$q
高度轮廓 {"{]S12N
H)gc"aRe;Y
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效率 % X %zK1
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 R#;xBBt8
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7. 总结 :Hm'o}
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ?2Z`xL9QT
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4OgH+<G
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 a~_JTH4=t
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 F!)[H["_ wS#Uw_[